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公开(公告)号:CN116609884A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310386207.6
申请日:2023-04-11
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明涉及光纤器件技术领域,公开了一种集成回音壁模式微泡微腔及其制备方法,所述集成回音壁模式微泡微腔,包括斜角度端面单模双芯光纤和超薄单端微泡腔,超薄单端微泡腔包括微盘腔、微芯圆环腔、微球腔和微泡微腔;斜角度端面单模双芯光纤的斜角度端面包括对称角度和非对称角度。所述方法包括如下步骤:基于临界辅助放电方法制备超薄单端微泡腔;制备斜角度端面单模双芯光纤;斜角度端面双芯单模光纤耦合微泡WGM模式。在特定的研磨角度下,斜角度端面双芯单模光纤满足波矢匹配,实现微泡微腔WGM模式的能量激发和耦合,提高微泡微腔模式调控系统的集成度和稳定性,使得该传感器在压强、痕量毒害气体硫化氢检测方面具有高灵敏度和分辨率。
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公开(公告)号:CN117516605A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311573315.0
申请日:2023-11-23
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种集成回音壁模式微泡微腔的多参量感测系统与方法,包括:干涉信号解调子系统、多参量测量子系统以及多参量分析子系统;所述干涉信号解调子系统,用于基于回音壁模式微泡微腔,进行背向散射激光的干涉信号解调;所述多参量测量子系统,用于基于解调的干涉信号,进行多参量测量;所述多参量分析子系统,用于基于解调的干涉信号,进行多参量分析。本发明有助于大幅度降低WGM模式解调系统的复杂度与解调成本。
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公开(公告)号:CN117516605B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311573315.0
申请日:2023-11-23
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种集成回音壁模式微泡微腔的多参量感测系统与方法,包括:干涉信号解调子系统、多参量测量子系统以及多参量分析子系统;所述干涉信号解调子系统,用于基于回音壁模式微泡微腔,进行背向散射激光的干涉信号解调;所述多参量测量子系统,用于基于解调的干涉信号,进行多参量测量;所述多参量分析子系统,用于基于解调的干涉信号,进行多参量分析。本发明有助于大幅度降低WGM模式解调系统的复杂度与解调成本。
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公开(公告)号:CN118190232A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410139782.0
申请日:2024-02-01
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明属于光纤器件技术领域,公开了一种集成光纤楔形端面回音壁模式的微泡微腔传感器,包括发射信号部分、接收信号部分和信号处理部分,所述接收信号部分包括:光偏振控制器和集成光纤楔形端面回音壁模式的微泡微腔,所述光偏振控制器用于调整偏振光方向旋转任意角度,从而获得所需要的角度;所述集成光纤楔形端面回音壁模式的微泡微腔包括两个光纤楔形端面和微腔结构。本发明利用利用超薄微泡微腔,提高传感器的灵敏度。光纤楔形端面输入耦合器激发微泡微腔的WGM模式,输出耦合器可以直接输出WGM干涉谱,克服在棱镜耦合装置需要调整光学聚焦困难问题,体积小,能够实现高集成度和高空间分辨率检测压强检测。
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公开(公告)号:CN117630411B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202311609738.3
申请日:2023-11-29
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种高集成度矢量流场传感器,所述传感器包括发射信号模块、接收信号模块和信号处理模块;所述发射信号模块用于发射光源;所述接收模块由光纤探头和多芯光纤扇入扇出装置组成,所述光源经过所述光纤探头调制成光信号;所述信号处理模块用于将所述光信号转换为电信号,并将所述电信号进行解调,得到矢量流场感应结果。本发明泡外部采用金属镀膜封装,光学系统在微泡内,不易受外界盐离子等干扰。在特定的研磨斜角下,多芯单模光纤和超薄微泡可形成多个F‑P腔,可通过测量点感知多个方向的流速分量,并结合矢量反演来确定测量点的流速大小及方位,实现高集成度,高空间分辨率流速的矢量测量。
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公开(公告)号:CN117630411A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311609738.3
申请日:2023-11-29
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种高集成度矢量流场传感器,所述传感器包括发射信号模块、接收信号模块和信号处理模块;所述发射信号模块用于发射光源;所述接收模块由光纤探头和多芯光纤扇入扇出装置组成,所述光源经过所述光纤探头调制成光信号;所述信号处理模块用于将所述光信号转换为电信号,并将所述电信号进行解调,得到矢量流场感应结果。本发明泡外部采用金属镀膜封装,光学系统在微泡内,不易受外界盐离子等干扰。在特定的研磨斜角下,多芯单模光纤和超薄微泡可形成多个F‑P腔,可通过测量点感知多个方向的流速分量,并结合矢量反演来确定测量点的流速大小及方位,实现高集成度,高空间分辨率流速的矢量测量。
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